Zeitschriftenartikel zum Thema „Superalliages à base Ni“
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Sansoz, F., B. Brethes und A. Pineau. „Propagation des petites fissures de fatigue dans les zones de concentration de contraintes dans un superalliage base Ni“. Le Journal de Physique IV 10, PR4 (März 2000): Pr4–235—Pr4–240. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2000432.
Der volle Inhalt der QuelleYounes, Rassim, Mohand Amokrane Bradai, Abdelhamid Sadeddine, Youcef Mouadji und Abderrahim Benabbas. „Influence des post-traitements sur la résistance à l’usure des dépôts en superalliage Ni-Cr-Al-Mo obtenus par projection thermique“. Matériaux & Techniques 106, Nr. 6 (2018): 605. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2019003.
Der volle Inhalt der QuelleBartys, H. „Caractérisation de disques de freins ferroviaires revêtus de superalliages Co ou Ni“. Mécanique & Industries 1, Nr. 6 (Dezember 2000): 675–82. http://dx.doi.org/10.1016/s1296-2139(00)01065-4.
Der volle Inhalt der QuelleCoujou, A., und N. Clément. „Mobilité des défauts à différentes températures dans les superalliages base Nickel“. Le Journal de Physique IV 06, Nr. C2 (März 1996): C2–89—C2–96. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1996212.
Der volle Inhalt der QuelleHazotte, A., und J. Lacaze. „Caractérisation quantitative de la microstructure des superalliages à base de nickel.“ Revue de Métallurgie 90, Nr. 9 (September 1993): 1081. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199390091081.
Der volle Inhalt der QuelleHazotte, A., und J. Lacaze. „Caractérisation quantitative de la microstructure des superalliages à base de nickel“. Revue de Métallurgie 91, Nr. 2 (Februar 1994): 277–94. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199491020277.
Der volle Inhalt der QuelleDécamps, Brigitte, Marc Condat und Allan J. Morton. „Comportement dissymétrique des dislocations entre traction et compression dans des superalliages base-nickel“. Microscopy Microanalysis Microstructures 2, Nr. 6 (1991): 603–16. http://dx.doi.org/10.1051/mmm:0199100206060300.
Der volle Inhalt der QuelleDécamps, B., V. Brien, J. M. Pénisson, A. J. Morton und M. Condat. „Rôle des interfaces dans les mécanismes élémentaires de déformation des superalliages base nickel“. Le Journal de Physique IV 06, Nr. C2 (März 1996): C2–263—C2–268. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1996238.
Der volle Inhalt der QuelleHazotte, A. „Transformations et contraintes de cohérence dans les superalliages et les intermétalliques de base TiAl“. Matériaux & Techniques 97 (2009): 23–31. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2010011.
Der volle Inhalt der QuelleBienvenu, Y., F. Decla und J. C. Garcia. „Phénomènes Diffusionnels et Recristallisation Accompagnant l'Assemblage de Superalliages Base Nickel par Compression à Chaud“. Le Journal de Physique IV 05, Nr. C3 (April 1995): C3–311—C3–316. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1995332.
Der volle Inhalt der QuelleQuantin, Danièle. „Retour sur les Journées Annuelles de la SF2M 2019“. Matériaux & Techniques 107, Nr. 6 (2019): N1. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2020010.
Der volle Inhalt der QuellePettinari, F., M. Jouiad, P. Caron, H. Calderon, A. Coujou und N. Clément. „Influence des solutés sur la déformation de phases γ de superalliages à base de nickel“. Revue de Métallurgie 97, Nr. 9 (September 2000): 1037–46. http://dx.doi.org/10.1051/metal/200097091037.
Der volle Inhalt der QuelleN'Gandu Muamba, J. M., R. Streiff und D. H. Boone. „L'influence du hafnium du substrat sur la résistance à l'oxydation des revêtements d'aluminiures sur les superalliages base nickel“. Materials Science and Engineering 88 (April 1987): 111–21. http://dx.doi.org/10.1016/0025-5416(87)90074-7.
Der volle Inhalt der QuelleRoyer, A., P. Bastie und D. Bellet. „Etude structurale en fonction de la température des superalliages à base de nickel monocristallins par diffractométrie neutron et gamma“. Revue de Métallurgie 90, Nr. 9 (September 1993): 1104. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199390091104.
Der volle Inhalt der QuelleYAMANAKA, Akihiro, und Hiroyuki ICHIHASI. „Microsegregation in Ni Base Alloy“. Tetsu-to-Hagane 75, Nr. 3 (1989): 446–53. http://dx.doi.org/10.2355/tetsutohagane1955.75.3_446.
Der volle Inhalt der QuelleBerthod, Patrick, Steven Raude und Aurélie Chiaravalle. „Étude cinétique de loxydation à haute température et de la volatilisation de la chromine pour des superalliages de fonderie renforcés par carbures.Partie I : cas de superalliages a base de cobalt et influence de la finesse dendritique“. Annales de Chimie Science des Matériaux 31, Nr. 2 (31.03.2006): 237–58. http://dx.doi.org/10.3166/acsm.31.237-258.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Jong Jip, und Seng Mun Cho. „Hot corrosion resistance of Ni and Ni-base superalloys“. Journal of Materials Science Letters 15, Nr. 1 (Januar 1996): 19–22. http://dx.doi.org/10.1007/bf01855598.
Der volle Inhalt der QuelleMiyazaki, Shuichi, und Hee Young Kim. „TiNi-Base and Ti-Base Shape Memory Alloys“. Materials Science Forum 561-565 (Oktober 2007): 5–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.561-565.5.
Der volle Inhalt der QuellePodhorná, Božena, Irena Andršová, Jana Dobrovská, Vlastimil Vodárek und Karel Hrbáček. „Structure Stability of Ni-Base and Co-Base Alloys“. Materials Science Forum 782 (April 2014): 431–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.782.431.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Taek-Soo, Jae-Young Ryu, Jin-Kyu Lee und Jung-Chan Bae. „Synthesis of Cu-base/Ni-base amorphous powder composites“. Materials Science and Engineering: A 449-451 (März 2007): 804–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2006.02.335.
Der volle Inhalt der QuelleKajikawa, Koji, Takeshi Sato und Hitohisa Yamada. „Freckle Formation in Ni-base Superalloys“. Tetsu-to-Hagane 95, Nr. 8 (2009): 613–19. http://dx.doi.org/10.2355/tetsutohagane.95.613.
Der volle Inhalt der QuelleGorgannejad, Sanam, Ernesto A. Estrada Rodas und Richard W. Neu. „Ageing kinetics of Ni-base superalloys“. Materials at High Temperatures 33, Nr. 4-5 (09.05.2016): 291–300. http://dx.doi.org/10.1080/09603409.2016.1176753.
Der volle Inhalt der QuelleYamazaki, Michio. „Design and development of Ni-base and Ti-base alloys.“ Bulletin of the Japan Institute of Metals 29, Nr. 1 (1990): 36–42. http://dx.doi.org/10.2320/materia1962.29.36.
Der volle Inhalt der QuelleLiang, Zhiyuan, und Qinxin Zhao. „High temperature oxidation of Fe–Ni-base alloy HR120 and Ni-base alloy HAYNES 282 in steam“. Materials at High Temperatures 36, Nr. 1 (27.04.2018): 87–96. http://dx.doi.org/10.1080/09603409.2018.1465712.
Der volle Inhalt der QuelleBi, Xiao Fang, und Kazuhiro S. Goto. „High Temperature Oxidation Behaviours of Ni-base and Co-base Superalloys“. Journal of the Japan Institute of Metals 51, Nr. 11 (1987): 1060–68. http://dx.doi.org/10.2320/jinstmet1952.51.11_1060.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Lin-Yang, Ping Shen, Yan Qi und Qi-Chuan Jiang. „Wettability in reactive Sn-base alloy/Ni-base metallic glass systems“. Applied Surface Science 276 (Juli 2013): 424–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.03.110.
Der volle Inhalt der QuellePippel, E., J. Woltersdorf und R. Schneider. „Micromechanisms of metal dusting on Fe-base and Ni-base alloys“. Materials and Corrosion 49, Nr. 5 (Mai 1998): 309–16. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-4176(199805)49:5<309::aid-maco309>3.0.co;2-1.
Der volle Inhalt der QuelleJanik-Czachor, M. „Passivity of Fe-Ni base amorphous alloys.“ ISIJ International 31, Nr. 2 (1991): 149–53. http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational.31.149.
Der volle Inhalt der QuelleKunz, Ludvík, Petr Lukáš und Radomila Konečná. „Combined Cycle Fatigue of Ni-Base Superalloy“. Key Engineering Materials 465 (Januar 2011): 523–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.465.523.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, X., T. Zhang, D. Marchant und V. Morris. „Combustion Synthesis of Ni/Al Base Composites“. Advanced Materials Research 545 (Juli 2012): 50–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.545.50.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, S. C., E. L. Hall und M. F. X. Gigliotti. „Rapidly solidified Al3Ti-base alloys containing Ni“. Journal of Materials Research 3, Nr. 1 (Februar 1988): 1–7. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1988.0001.
Der volle Inhalt der QuelleCHEN, Qiang, Norio KAWAGOISHI, Hironobu NISITANI, Ken-ichi OTSUBO, Qingyuan WANG und Eiji KONDO. „Ultrasonic Fatigue Properties of Ni-Base Superalloy.“ Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series A 69, Nr. 679 (2003): 626–32. http://dx.doi.org/10.1299/kikaia.69.626.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Weimin, und Sindo Kou. „Ni-base superalloy rods pulled from melts“. Journal of Crystal Growth 177, Nr. 1-2 (Mai 1997): 140–44. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-0248(96)00850-0.
Der volle Inhalt der QuelleFelicelli, S. D., D. R. Poirier und J. C. Heinrich. „Macrosegregation patterns in multicomponent Ni-base alloys“. Journal of Crystal Growth 177, Nr. 1-2 (Mai 1997): 145–61. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-0248(96)01069-x.
Der volle Inhalt der QuelleLian, K., D. W. Kirk und S. J. Thorpe. „Electrocatalytic behaviour of Ni-base amorphous alloys“. Electrochimica Acta 36, Nr. 3-4 (Januar 1991): 537–45. http://dx.doi.org/10.1016/0013-4686(91)85138-w.
Der volle Inhalt der QuelleTawancy, H. M., N. M. Abbas, A. I. Al-Mana und T. N. Rhys-Jones. „Thermal stability of advanced Ni-base superalloys“. Journal of Materials Science 29, Nr. 9 (Mai 1994): 2445–58. http://dx.doi.org/10.1007/bf00363439.
Der volle Inhalt der QuelleHong, N. M., H. Michor, M. Vybornov, T. Holubar, P. Hundegger, W. Perthold, G. Hilscher und P. Rogl. „Superconductivity in Y-Ni-B base compounds“. Physica C: Superconductivity 227, Nr. 1-2 (Juni 1994): 85–94. http://dx.doi.org/10.1016/0921-4534(94)90360-3.
Der volle Inhalt der QuellePenkalla, H. J., J. Wosik und A. Czyrska-Filemonowicz. „Quantitative microstructural characterisation of Ni-base superalloys“. Materials Chemistry and Physics 81, Nr. 2-3 (August 2003): 417–23. http://dx.doi.org/10.1016/s0254-0584(03)00037-3.
Der volle Inhalt der QuelleHuis in't Veld, A. J., und J. Th M. De Hosson. „Crack initiation in a Ni-base superalloy“. Scripta Metallurgica 21, Nr. 11 (November 1987): 1481–86. http://dx.doi.org/10.1016/0036-9748(87)90287-0.
Der volle Inhalt der QuelleSmith, A. B., und S. M. Ng. „Aluminide Diffusion Coatings on Ni-base Superalloys“. Transactions of the IMF 74, Nr. 2 (Januar 1996): 64–65. http://dx.doi.org/10.1080/00202967.1996.11871096.
Der volle Inhalt der QuelleDupin, N., und B. Sundman. „A thermodynamic database for Ni-base superalloys“. Scandinavian Journal of Metallurgy 30, Nr. 3 (Juni 2001): 184–92. http://dx.doi.org/10.1034/j.1600-0692.2001.300309.x.
Der volle Inhalt der QuelleAGHAIE-KHAFRI, M., und M. NOORI. „Life prediction of a Ni-base superalloy“. Bulletin of Materials Science 34, Nr. 2 (April 2011): 305–9. http://dx.doi.org/10.1007/s12034-011-0074-8.
Der volle Inhalt der QuelleWestbrooke, Eboni F., Luis E. Forero und Fereshteh Ebrahimi. „Slip analysis in a Ni-base superalloy“. Acta Materialia 53, Nr. 7 (April 2005): 2137–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2005.01.025.
Der volle Inhalt der QuelleMehner, A., T. Hoja, F. Hoffmann, H. W. Zoch, M. Kleingries, H. Ackermann, H. Köhne und K. Lucka. „Metal dusting of high temperature Cr-Ni steels and Ni-base alloys“. HTM Journal of Heat Treatment and Materials 65, Nr. 1 (Februar 2010): 30–36. http://dx.doi.org/10.3139/105.110046.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, He Fei, De Hui Li und Long Yan. „Xenon Ion Irradiation Effects on a Ni-Base Ni-17Mo-7Cr Alloy“. Advances in Science and Technology 94 (Oktober 2014): 69–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.94.69.
Der volle Inhalt der QuelleN'gandu Muamba, J. M., und R. Streiff. „Sur l'effet de quelques eléments d'addition du substrat sur l'oxydation des revêtements d'aluminiures modifiés par le chrome déposés sur des superalliages à base nickel“. Materials Science and Engineering: A 120-121 (Dezember 1989): 391–405. http://dx.doi.org/10.1016/0921-5093(89)90793-4.
Der volle Inhalt der QuelleAssusa, Gonzalo. „Ni jóvenes, ni desempleados, ni peligrosos, ni novedosos. Una crítica sociológica del concepto de “jóvenes nini” en torno los casos de España, México y Argentina“. Cuadernos de Relaciones Laborales 37, Nr. 1 (10.06.2019): 91–111. http://dx.doi.org/10.5209/crla.63821.
Der volle Inhalt der QuelleLipshutz, Bruce H., Tom Butler, Bryan A. Frieman, Vladimir Kogan, Ching-Tien Lee, Asher Lower, Danielle M. Nihan, Benjamin R. Taft und Anthony E. Tomaso. „New technologies in catalysis using base metals“. Pure and Applied Chemistry 78, Nr. 2 (01.01.2006): 377–84. http://dx.doi.org/10.1351/pac200678020377.
Der volle Inhalt der QuelleR. Juan, Gabriel. „Inteligencia Artificial y derecho. Ni dioses ni bestias ni cíborgs: homo juridicus.“ IUS ET SCIENTIA 1, Nr. 7 (2021): 101–8. http://dx.doi.org/10.12795/ietscientia.2021.i01.08.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Longsheng, D. Lv, R. K. Rhein, J. G. Goiri, M. S. Titus, A. Van der Ven, T. M. Pollock und Y. Wang. „Shearing of γ’ particles in Co-base and Co-Ni-base superalloys“. Acta Materialia 161 (Dezember 2018): 99–109. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2018.09.013.
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